式中:Vin为输入直流电压;
Ts为开关周期。
电路采用移相控制方式,它的主电路工作原理也和基本的全桥PWM变换器完全一样。而辅助支路的功率电感器存在,可以保证滞后臂开关管在全部负载范围内的零电压开通和关断。
1.2 电共电感器厂家模电感器路运行过程分析
由于移相控制的全桥PWM电路在很多文献上已经有了详细的探讨,所以本文不具体地分析其工作过程,只讨论滞后臂开关管的开关过程及其达到零电压开关的条件。为了便于分析,假设:
——所有功率开关管及二极管均为理想器件;
——所有电感及电容均为理想元件;
——考虑功率开关管输出结电容的非线性,有C1=C2=C3=C4=(4/3)Coss,并记C3+C4=C;
——考虑变压器的漏感Llk;
——由于电感Lrx及电容Crx足够大,可以认为电感Lrx上电流iLrx在死区td内保持一体电感不变。
1)t0时刻之前
在t0时刻之前,如图2所示,变压器原边二极管D1,开关管S3,变压器副边二极管D5处于导通状态,变压器原边电流ip通过二极管D1和开关管S3流通,并在输出电压nVo的作用下线性下降,电路处于环流状态,实际电流方向与电流参考方向相反。在t0时刻,变压器原边电流ip(t0)为
ip(t0)==-I1(3)
式中:I1是副边输出滤波电感Lf电流最小值反射到原边的电流值,显然,I1的大小取决于负载情况。
图2 电路主要波形(死区时间被放大)
图中下标(Ⅰ):ip(td)≤I1时,(Ⅱ):ip(t)=I1(t≤td时)
此时,辅助支路电感Lrx上电流ILrx(t0)为
iLrx(t0)=ILrx(max)(4)
2)t0~t1时间段
在t0时刻,开关管S3在电容C3及C4的作用下零电压关断。从t0时刻开始,电路开始发生LC谐振,使C3充电,C4放电,此阶段等效电路如图3所示,其中C为C3与C4的并联,变压器原边电压及电流为vp和ip,电容C上的电压及电流为vc和ic。在这时间段分别为
图3 t0~t1时间段电路等效拓扑 电感磁珠
vp
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